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率時,可達到增益飽和泵浦/SHG波長:在低增益時,涉及更高能量光子(短波長)的相互作用,轉換效率更高。1064nm→532nm對于低增益連續波,典型的轉換效率為2%/Wcm。例如,對于1.5W的1064nm泵浦,40mm長的MgO:PPLN晶體,532nm的預期輸出是180mW。在更高的功率下,Covesion在10W光源下可以達到1.5%/Wcm,在532nm波長下從20mm長的晶體產生3W。在連續波系統中,腔內的轉換效率已被證明超過50%。對于納秒源(~10KHz,~50uJ),通常可以達到50%的效率。1550nm→775nm摻鉺光纖激光器的倍頻也很常見,例如775nm或780nm的產生 ...
值;此時稱為增益飽和。此時,Q開關器件迅速從低Q變為高Q,從而允許反饋和受激發射的光放大過程開始。由于增益介質中已經儲存了大量能量,諧振腔中的光強度會迅速增加。這也導致存儲在介質中的能量幾乎以同樣快的速度耗盡。最終激光輸出的持續時間短峰值能量高的巨脈沖。主動調Q中,Q開關是一個外部控制的可變衰減器。這可能是一個機械設備,例如放置在腔內的快門、斬波輪或旋轉鏡,或是某種調制器,例如聲光設備、磁光效應設備或電光器件——普克爾盒或克爾盒。損耗的減少,通常由外部的電信號觸發。因此可以從外部控制脈沖重頻。調制器的另一個優點是損耗的光可以耦合出腔體并且可以用于其他用途。或者,當調制器處于其低Q狀態時,外部產 ...
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